【摘 要】
:
需求侧的能源管理技术是智能电网的关键技术,它通过减少高峰负荷期问用户的能源需求,帮助实现电力能源的更有效利用。在智能电网和智能电表的背景下,针对传统传感器侵入式电力监测手段投资成本高,难以推广应用等问题,非侵入式的电力监测手段成为众多学者研究的热点。本文对非侵入式居民电力负荷监测课题展开研究,选取了简单高效的有功功率作为非侵入式电力负荷分解特征,其通用性更强,适用范围更广,成本更低, 本文研究了
论文部分内容阅读
需求侧的能源管理技术是智能电网的关键技术,它通过减少高峰负荷期问用户的能源需求,帮助实现电力能源的更有效利用。在智能电网和智能电表的背景下,针对传统传感器侵入式电力监测手段投资成本高,难以推广应用等问题,非侵入式的电力监测手段成为众多学者研究的热点。本文对非侵入式居民电力负荷监测课题展开研究,选取了简单高效的有功功率作为非侵入式电力负荷分解特征,其通用性更强,适用范围更广,成本更低,
本文研究了如何使用图信号处理的方法进行非侵入式电力负荷分解,通过对初始事件检测与聚类分析,类簇合并与配对,以及设备工作状态和设备功率序列匹配的研究过程详细分析,并在进行序列匹配时采用了动态时间规整(Dynamic Time Warping,DTW)算法来进行序列匹配过程,有效的减弱了使用欧式距离匹配时因为序列漂移时产生的匹配失效问题并结合相关算例对本文所采用的方法进行论证,结果表明对于提高非侵入式电力负荷分解的准确率有一定的改善作用。最后还将本文的方法与相关文献中的隐马尔科夫的负荷分解方法在相同数据上进行了对比,进一步验证了本文方法的有效性。
虽然基于图信号处理的负荷分解方法在低采样率的数据上已经取得了很好的效果,但是当设备使用时功率变化较为接近,这种基于事件检测的算法效果就会变得不是很理想。因此,本文研究了如何使用深度神经网络进行非侵入式电力负荷分解,结合堆栈式混合神经网络的思想,将具有空间特征提取能力的卷积神经网络和具有时序特征提取能力的循环神经网络顺向堆叠形成混合神经网络模型,增强了网络对于负荷功率序列中含有特征的提取能力,有效的解决了使用单一形式神经网络模型对于负荷功率序列中含有的特征提取能力有限,引起最终负荷分解准确度偏低的问题。最后通过算例验证了本文所采用的混合网络模型相比于单一形式的神经网络模型对于非侵入式电力负荷分解问题有着更好的效果。
其他文献
随着工业生产自动化水平不断提高,形状复杂零件的三维测量已经成为工业在线检测的重要环节。条纹投影三维测量技术由于具有非接触、成本低、速度快、使用方便等优点,获得了广泛的应用,但单相机测量系统受自身视场限制,难以完成大视场复杂物体形貌测量任务。为了快速、准确地测量大视场范围内的工件尺寸,满足大型工业现场使用的要求,本文研究了大视场条纹投影分布式视觉三维测量技术,主要研究内容如下: 1.设计了大视场条
动载体目标物位姿测量,是实现机载、舰载、车载设备导航追踪、稳定控制的关键技术。IMU位姿测量速度快,但测量结果会随时间漂移;视觉位姿测量稳定性好,但测量速度慢,且存在因图像模糊或遮挡导致的测量失效问题。将双IMU与视觉组合,进行动载体目标物位姿测量,能够使两者优势互补,实现高精度快速稳定的位姿测量。明确系统各部分坐标系转换关系,实现视觉惯性测量数据量值统一,是双IMU与视觉传感器进行信息融合的前提
作为第三代有机电致发光二极管(Organic Light-Emitting Diodes,OLEDs)的核心材料,热激活延迟荧光(Thermally Activated Delayed Fluorescence,TADF)材料因无需采用重金属便可以实现100%的内量子效率而受到了广泛关注。但目前TADF材料在分子结构设计和发光机理等方面的认识仍不够完善,现有的设计理论大多只提供一个基本框架,在实际
随着能源危机日益临近,新能源的开发和利用已经成为科学研究的主题之一。锂离子电池作为一种重要的化学电池,在手机、笔记本电脑、数码相机以及便携式小型电器中都有广泛应用。氧化锡负极的理论容量高达781mAh·g-1,是碳材料理论容量的2倍,作为新一代锂离子电池的负极材料具有很大的研究和应用价值,但其循环稳定性较差。与此同时,TiO2纳米颗粒尽管可逆容量偏低,但具有很高的循环稳定性。为此,本文对SnxTi
在石油天然气的开发过程中CO2、H2S、Cl-等气体和介质对油井管的腐蚀已成为主要腐蚀问题,它会对井下管柱,地面采、集、输设备会产生不同程度的腐蚀,造成油、套管的断裂,井口装置失灵,集输管线爆破等事故。其中CO2和H2S是主要的腐蚀性气体。Cr3钢以其优良的性价比,在油油田普遍使用。因此探讨和研究Cr3钢的腐蚀行为对于油、气的安全开采和输送以及今后在实践中采取相应措施减少或避免灾害性事故的发生有着
生态移民是西部地区改善当地居民在恶劣的生存状态及减少自然保护区人口数量压力的一项重要举措。随着保护自然生态坏境的工作推展,生态移民人数增多,作为经济建设和社会和谐重要影响因素的养老保障问题也引起了学术界的关注。 本文以宁夏永宁县闽宁镇生态移民的养老保障现状为研究对象,运用调查研究法、文献研究法和个案研究法进行调查和分析,调查内容包括生态移民的基本情况、养老模式、养老生活水平、保险保障以及养老的精
目的:以黄酮类、生物碱类、激素类、皂苷类四个类型的药物为模型药,从离体方面探讨付罐物理促渗技术(FCT)对不同油水分配系数(logP)药物的促渗效果,再结合微透析技术评价付罐物理促渗技术(FCT)对所选择模型药芍药苷的在体促渗效果研究。 方法:1.利用HPLC建立芍药苷、黄芩苷、辣椒碱、黄连素、地塞米松磷酸钠、醋酸氟轻松、人参皂苷Rg1、三七皂苷R1模型药的体外透皮含量测定方法学;2.利用HPL
目的: 从戊己丸抗胃溃疡药效物质基础研究出发,对其抗胃溃疡作用机制进行研究,建立戊己丸指纹图谱信息与抗胃溃疡药效指标之间的谱效关系,指导戊己胃漂浮缓释片的制备工艺环节评价,对戊己胃漂浮缓释片新制剂进行药效评价,通过戊己丸与新制剂戊己胃漂浮缓释片指纹特征图谱及谱效关系对比分析,验证制备工艺环节评价模式的稳定性及可行性。 方法: 1.建立11批戊己丸超高液相色谱-质谱指纹图谱,采用经典幽门结扎法
石墨相氮化碳(g-C3N4)是氮化碳最稳定的同素异形体,作为一种备受关注的共轭聚合物,已经成为近年来的研究热点。由于其极具吸引力的电子能带结构,良好的物理、化学稳定性和原料来源广泛,在太阳能转换和环境修复领域作为可见光响应光催化剂引起了学术界广泛的关注。与此同时,g-C3N4具有的强荧光性,优异的生物相容性和无毒性,以及良好的分散性,大的比表面积,丰富的结合位点等诸多优良特性,使其在金属离子、有机
河流作为城市发展以及人类生存不可或缺的资源和环境载体,近年来,随着城市化与工业化的快速形成,水生态环境也随之急剧恶化。河流底泥是水生环境的重要组成部分,可以有效控制水相中的重金属浓度,并调节底栖生物的金属生物利用度。但是由于底泥重金属污染难以通过生物降解,尤其是在一定的水环境理化条件变化、生物和水动力变化的干扰下,底泥中的重金属会重新释放到水相中,对水环境造成二次污染。因此,对底泥中重金属污染的研